七叶皂苷 IA
七叶皂苷 IA
常用名:七叶皂苷 IA
CAS号:123748-68-5
英文名:Escin IA
中文别名:七叶皂苷A|七叶皂苷IA
七叶皂苷IA名称
中文名:七叶皂苷A
英文名:EscinIA
中文别名:七叶皂苷A|七叶皂苷IA
英文别名:更多
七叶皂苷IA生物活性
描述:EscinIA是从马蹄中七叶树分离出的一种三萜皂苷,抑制HIV-1蛋白酶,IC50值为35μM,EscinIA具有抗三阴乳腺癌转移活性,其作用机制包括下调LOXL表达抑制上皮间充质转化过程。
相关类别:研究领域>>癌症研究领域>>感染信号通路>>代谢酶/蛋白酶>>HIV蛋白酶
参考文献:
[1].YangXW,etal.Anti-HIV-1proteasetriterpenoidsaponinsfromtheseedsofAesculuschinensis.JNatProd.1999Nov;62(11):1510-3.
[2].WangY,etal.EscinIasuppressesthemetastasisoftriple-negativebreastcancerbyinhibitingepithelial-mesenchymaltransitionviadown-regulatingLOXL2expression.Oncotarget.2016Apr26;7(17):23684-99.
七叶皂苷IA物理化学性质
密度:1.46
沸点:1140.6±65.0°Cat760mmHg
分子式:C55H86O24
分子量:1131.257
闪点:311.8±27.8°C
精确质量:1130.550903
PSA:388.04000
LogP:1.88
蒸汽压:0.0±0.6mmHgat25°C
折射率:1.628
储存条件:室温
七叶皂苷IA英文别名
:2-Butenoicacid,2-methyl-,(3β,16α,21β,22α)-22-(acetyloxy)-3-[[O-β-D-glucopyranosyl-(1->2)-O-[β-D-glucopyranosyl-(1->4)]-β-D-glucopyranuronosyl]oxy]-16,24,28-trihydroxyolean-12
-en-21-ylester,(2E)-
:2-butenoicacid,2-methyl-,(3β,16α,21β,22α)-22-(acetyloxy)-3-[[O-β-D-glucopyranosyl-(1->2)-O-[β-D-glucopyranosyl-(1->4)]-β-D-glucopyranuronosyl]oxy]-16,24,28-trihydroxyolean-12-en-21-ylester,(2E)-
:(3β,16α,21β,22α)-22-Acetoxy-16,24,28-trihydroxy-21-{[(2E)-2-methyl-2-butenoyl]oxy}olean-12-en-3-ylβ-D-glucopyranosyl-(1->2)-[β-D-glucopyranosyl-(1->4)]-β-D-glucopyranosiduronic
acid
:(3β,16α,21β,22α)-22-Acetoxy-16,24,28-trihydroxy-21-{[(2E)-2-methylbut-2-enoyl]oxy}olean-12-en-3-ylβ-D-glucopyranosyl-(1->2)-[β-D-glucopyranosyl-(1->4)]-β-D-glucopyranosiduronicacid
:AescinA
七叶皂苷 IA重点介绍
【七叶皂苷 IA】凯途网七叶皂苷 IACAS号:123748-68-5,七叶皂苷 IAMSDS及其说明、性质、英文名、生产厂家、作用/用途、分子量、密度、沸点、熔点、结构式等。CAS号查询七叶皂苷 IA。
天然产物从自然界存在的生物体内分离、提取得到的有机化合物称为天然产物。它们是在动、植物体内,通过生化作用和光合作用形成的。
QiXieZaoGanIA
七葉皂苷 IA
公司简介
广州佳途科技股份有限公司是一家专注于高难度小分子药物化学合成-放大生产的国家高新技术企业,现有员工超过180人,技术人员占比72%。基于多年小分子药物合成经验及技术积累,公司构建了硝化/氢化/超低温特殊反应技术平台、新分子设计合成技术平台、微通道连续反应生产应用平台,为客户提供专业的化合物合成CRO/CDMO服务。
资质荣誉
国家高新技术企业、国家标准样品专家咨询委员会委员、中国科技创新先进单位、广东省守合同重信用企业、广州市专精特新中小企业。
核心技术
- 硝化反应技术:
1.硝化剂筛选:针对不同的反应底物活性选择合适的硝化剂;
2.硝化方法筛选:从安全和操作方面筛选与反应底物匹配的硝化方法;
3.硝化工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
4.反应安全性评估:对需要工业化生产的反应进行安全性评估,确保安全生产;
5.流体化学反应装置:通过流体化学反应技术,筛选适合的工艺,提高反应的安全性。 - 氢化反应技术:
1.催化剂筛选:筛选适合反应底物的催化剂;
2.氢化工艺优化:针对性的优化工艺,以达到成本低,绿色环保的目的;
3.反应安全性评估:选择合适的反应温度和压力,达到安全生产的目的。 - 超低温反应技术:
1.反应类型:技术人员具有格式反应、锂化反应、低温环化反应等低温反应经验;
2.工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
3.操作安全性评估:对反应各环节严格把控,确保安全;
4.反应装置:实验室配备50L超低温反应釜和液氨罐,可满足-100℃-200℃反应。
研发&生产
中间体合成实验室:
工艺放大实验室:
分析实验室: